Chapitre 12: Échangeurs d'ions et séparation par membranes Échangeurs d ions: substances granulaires solides insolubles dont la structure moléculaire comporte des radicaux (R) acides ou basiques sur lesquels les ions fixés (cation C [H + ;Na + ], ou anion A [OH - ]) sont susceptibles d être remplacés par certains ions (B) de même charge d une solution aqueuse Échangeurs d'ions (suite) échange d ions => réactions chimiques : échange anionique (R + -A - ) + B - (R + -B - ) + A - échange cationique (R - -C + ) + B + (R - -B + ) + C + Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-1
Échangeurs d'ions (suite) Les principaux radicaux R sont : - le radical carboxylique (-COOH) comme acide faible - les ammonium quaternaires (-R 3 N + OH - ) comme base forte - les amines (-RNH) comme base faible composés naturels (zéolite) composés minéraux synthétiques (silico-aluminates) composés organiques polymériques : résines échangeuses d ions) Échangeurs d'ions (suite) 2 types de résines: gel à structure micro poreuse et résines macroporeuses. L échangeur fonctionne de façon similaire à une colonne d adsorption et après échange de tous les ions potentiellement échangeables (tel que prévu par l équilibre chimique), il faut procéder à la régénération de l échangeur à l aide d une solution concentrée en A - [ NaOH ], ou C + [solutions de H 2 SO 4, NaCl ] et récupérer ainsi l ion B. Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-2
Échangeurs d'ions (suite) Comme en adsorption, les courbes de percée de colonne sont donc très utiles pour le dimensionnement des installations et le modèle présenté au paragraphe 11.3 peut être utilisé (voir la figure 13.6-7 page 12.2.1 pour un effluent contenant du cuivre). Concentration de Cu 2+ Caffl temps Facilité d échange des ions: échange cationique : Ba + >Pb 2+ >Sr 2+ >Ca 2+ >Ni 2+ >Cd 2+ >Cu 2+ >Co 2+ >Zn 2+ >Mg 2+ >Ag 2+ >Cs + >K + >NH 4+ >Na + >H + En général, les échangeurs d ions usuels ne sont donc pas sélectifs vis à vis d un seul ion et pour des mélanges contenant des ions métalliques et du calcium, ce dernier sera fixé de préférence aux métaux. échange anionique : SO 4 2- >I - >NO 3- > CrO 4- >Br - >Cl - >OH - Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-3
Facteur limitant l'usage des résines la charge organique dissoute ou certains agents complexants peuvent empoisonner la résine une forte teneur en matière en suspension peut engendrer facilement le colmatage de la colonne Résines spéciales: les résines adsorbantes destinées par exemple à la rétention de certains composés organiques comme les pesticides (voir table 9.1 page 12.2.1) les résines chélatantes permettant la fixation sélective de métaux lourds Exemple de résines échangeuses d ions commerciales: http://www.dow.com/products/product_line_detail.page?pro duct-line=1120186 Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-4
http://www.liquidsolid.com/diagrams/boron.htm Séparation par membranes Les membranes sont des barrières micro poreuses ou denses, constituées de matériaux polymériques, ou céramiques. Ce sont des différences de pression, de concentration ou de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane qui engendrent le transfert de matière Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-5
Membrane: flux tangentiel FILTRATION: SÉPARATION PAR MEMBRANE: affluent rétentat permeat procédés par membranes TABLEAU I: PROCÉDÉS DE SÉPARATION PAR MEMBRANES PROCÉDÉ Osmose inverse Ultrafiltration Microfiltration tangentielle Perméation des gaz Pervaporation DOMAINE D'APPLICATION solution aqueuse avec soluté de faible poids moléculaire solution de macromolécules émulsions suspension, émulsions mélanges gazeux mélange de solutions organique, organique-aqueuse GRADIENT MOTEUR DE LA SÉPARATION différence de pression < 100 bars différence de pression < 10 bars différence de pression < 5 bars différence de pression < 80 bars rapport des pressions partielles aux pressions de saturations Osmose solution aqueuse différence de concentration Dialyse solution aqueuse différence de concentration Electrodialyse solution aqueuse différence de potentiel électrique PRODUIT RÉCUPÉRÉ solvant solvant phase continue un composé en particulier un composé en particulier solvant soluté (ions) soluté (ions) Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-6
séparation par membranes (suite) A l'exception de la pervaporation, les procédés par membranes se font sans changement de phase. Parmi les procédés par membranes opérant en phase liquide et dont la séparation résulte d'un gradient de pression, on distingue la microfiltration, l'ultrafiltration et l'osmose inverse. TAILLE DES ESPÈCES SÉPARÉES en m * PRESSION D'OPÉRATION MICROFILTRATION de 5. 10-2 à 40 0.1 à 5 bars ULTRAFILTRATION de 2. 10-3 à 2. 10-1 1 à 10 bars OSMOSE INVERSE de 1. 10-4 à 4. 10-3 5 à 100 bars (*) 1 m =10-4 Angström t=0 Expériences d'osmose inverse t équilibre pression osmotique eau pure eau salée pression osmose inverse: eau salée Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-7
Types de membranes: Fibres creuses - tubulaires - spiralées Materiau: polymères ou céramiques http://www.kochmembrane.com/solutions/wastewater_treatment/high_technology.htm Hollow fiber membrane shown at 50 times magnification. Wastewater is pumped through the inside of the fiber. Clean water exits radially through the walls of the fiber. Fibre creuse Membrane asymétrique Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-8
Exemples d'application des membranes avec l'eau: traitement d'eaux contaminées (récupération d'huiles, d'alcools) récupération de métaux par osmose inverse (zinc,cadmium, nickel, cuivre, chrome) d eau de placage sous des pressions de 13 à 20 atm. (Voir figure 12.7) obtention d'eau potable par dessalement d'eau de mer (ex.: Key West 12000m3/j) production d'eau ultrapure pour les industries de l'électronique, de la santé autres exemples: concentration de jus de fruit, jus d'érable, de lait récupération d'hydrogène, de vapeur d'eau ou d'oxygène de certains mélanges gazeux sur des unités chimiques ou pétrochimiques récupération d'un des produits d'une fermentation bactérienne concentrations d'enzymes, de virus, de proteines dans l'industrie pharmaceutique Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-9
Problèmes avec les membranes Le principal problème quant à la mise en oeuvre d un procédé d épuration par membrane est celui du colmatage (par des particules, ou des microorganismes) qui va entraîner une diminution des flux transmembranaires et nécessiter des opérations de lavage. Traitement des eaux usées industrielles Chap 12-10